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如图所示,A、B两小球大小相同,A绝 缘且不带电,B带正电,其质量之比为1:3,...

如图所示,A、B两小球大小相同,A绝 缘且不带电,B带正电,其质量之比为1:3,现让A 球从光滑绝缘的四分之一圆弧轨道的项点由静止 释放,当与静止在轨道最低点的B球发生完全弹性 碰撞后,B球飞入右边的匀强电场区.场强方向水平向左,最终B球恰好落至离抛出点的正下方h处的 C点,已知圆弧轨道半径为R,重力加速度为g.
求:(1)碰撞后,A球离C点的最大竖直高度; 
(2)B球的最大水平位移;
(3)B球受到的电场力F与重力G的大小之比.

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(1)由动能定理表示出A球与B球碰撞前的速度,运用动量守恒和机械能守恒研究A球与B球发生完全弹性碰撞. 求出A球碰撞后速度,分析运动情况,由机械能守恒求得答案. (2)B球的运动分为两个分运动:水平方向匀减速直线运动和竖直方向的自由落体运动,根据各自的运动规律求解. (3)运用运动学公式和牛顿第二定律结合进行比较. 【解析】 (1)设A球与B球碰撞前的速度为VA,碰撞后的A、B的速度分别为VA′和VB′,则: 由动能定理得:mAVA2=mAgR  ① 由动量守恒得:mAVA=mAVA′+mBVB′② A球与B球发生完全弹性碰撞机械能守恒, mAVA2=mAVA′2+mBVB′2   ③ A、B质量之比为1:3,④ 联立以上式子解得: VA′=-  VB′= 即A球反向运动. 设A上升到离圆弧轨道最低点的最大高度为H,由机械能守恒: mAVA′2=mAgH  ⑤ 解得:H=R 所以A球离C点的最大高度为h+R. (2)B球的运动轨迹如图中虚线,其运动分为两个运动: 即:水平方向匀减速直线运动和竖直方向的自由落体运动,设B球运动时间为2t, 最大水平位移为S,由于两个分运动的等时性和水平方向的对称性得: vB′t=S    ⑥ g(2t)2=h    ⑦ 解得:S=    ⑧ (3)设电场力产生的加速度为a,S=at2   ⑨ 由⑦⑧⑨解得:= 所以=. 答::(1)碰撞后,A球离C点的最大竖直高度是h+R;  (2)B球的最大水平位移是; (3)B球受到的电场力F与重力G的大小之比.
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考点分析:
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求:(1)带电粒子的比荷;
(2)有界磁场的水平宽度.

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①断开K2,闭合K1,记下电压表示数U1
②闭合K1,K2,记下电压表示数U2以及电流表示数I.
③断开K1、K2,改变R的阻值,重复上述实验②过程.
④将操作③获取的多组数据,进行描点并作出U-I图,求出E、r的值.
(1)若把电压表当成理想电压表,有①、②两步可以求出电源的电动势E=______,内阻r=______
(2)由于电表的内阻不能忽略,因而会给实验结果带来误差,操作④得到的 电动势E______,内阻r______.(填偏大、偏小、或准确).
(3)电流表的内阻值会不会对实验结果带来影响.答:______(填“会”或“不会”).

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滑块通过光电门1的速度V1=______m/s,通过光电门2的速度V2=______m/s.(精确到0.01m/S)(2分)
(1)若用米尺测量出两个光电门之间的距离为L=1.20m,则可求滑块与木板间的动摩擦因数 μ=______ (精确到0.01)
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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